1. 智能型低压电力电容器有哪些
拿BSMJ0.4-15-3这个电容器类型来阐明:
一。B:代表系列类型,以它作为商品类型的开端是为了让客户十分好的差异电容器的功用,这儿的B代表“并联”,还有M代表“储能”,C代表“串联”。
二。S:代表浸渍剂代号,这儿的S标明“微晶蜡”,还有Z代表“菜籽油”,G代表“硅油”,其间最多见的仍是微晶蜡和菜籽油,商场上运用率最高的仍是应当是微晶蜡介质的电容器。
三。MJ:代表介质代号,这个就没啥好说的,根柢都相同都是代表金属化聚丙烯薄膜。
四。0.4:代表额外电压,这儿的单位是KV,5KV以下的电容器都算是低压电容器,10KV以上的电容器归于高压电容器。
五。15:代表额外容量,单位是Kvar,电容量可选的计划通常在1~50,假定对电容容量不了解,能够先去看一下电力电容器的电容容量核算公式》
六。3:代表相数,即是前方接电住的数量,通常电压小一点的是都运用单相(1相),电压大一点的都是运用三相(3相),也有分外的是运用分相(3YN)
2. 智能型低压电力电容器有哪些种类
电力电容器在工业领域应用的比较广泛,在我们日常生活中也比较常见,电力电容器的型号种类多种多样,各自有各自的优点,具有寿命长、成本低等特点,在小众企业最受欢迎。
电力电容器的主要作用主要有功率因数高、运行的电流较低、工作时的导线及变压器不易损耗,电网电压等方面都有比较显著的特征,适用于各种室外户内场景。
随着科技发展的进步,电力电容器也已经正式步入了智能时代,低压智能电力电容器的实用技术取代了以前传统的时代,符合现代发展与用户的需求,给人们带来了极大的方便。
3. 智能型低压电力电容器有哪些型号
一般标准的型号是GB7251.1
配电柜型号标示
第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜
第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统
GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。
G-交流低压配电柜
G-电器元件固定安装,固定接线
D-电力用柜
M-面板操作
J-静电电容器
4. 智能型低压电力电容器有哪些品牌
1、江苏默顿电气 江苏默顿电气有限公司是一家专业研发、生产、销售高低压无功补偿装置及谐波治理的民营科技企业。 公司的主导产品有:低压动态无功补偿装置、低压无源滤波装置、智能型低压线路补偿装置、无功功率自动补偿控制器、智能配电监控终端、切换电容专用接触器、动态补偿电容器投切开关、谐波抑制器、串联电抗器、滤波电抗器、限流电抗器、电力电容器等。 推荐产品: MODNC系列智能电容器
MODNC系列智能集成电力电容器正是在智能电器总体发展框架上开发出来的全新一代低压无功补偿装置。是0.4KV低压配电网高效节能、降低线损、提高功率因数和电能质量的新一代无功补偿设备。 它由智能测控单元,过零投切开关电路,线路保护单元,低压电力电容器构成,产品为上下分体式模块化结构,上面由智能测控、开关、保护等单元组成,下面由两台(△型)或一台(Y型)低压电力电容器构成。产品分为共补、分补两种,既可单台使用,也可多台组网构成补偿系统使用,可方便地实现就地、分散、集中自动补偿功能,还能满足三相不平衡场合的混合补偿要求。 2、上海华通电气 上海华通电气有限公司始建于1982年, 是国内专业生产高低压电器元件及成套设备的国家重点高新技术企业。 目前, 公司主导产品多年来屡次被认定为上海电器行业名优产品,其中ZW1万能式断路器、SM40塑料外壳式断路器、SQ40自动电源转换开关被认定为上海名牌产品;塑壳式断路器和万能式断路器被评定为国家免检产品;SQ40系列自动电源转换开关被列为国家火炬计划重点项目。 推荐产品: SM40(含L、E1、E2)系列塑壳式断路器
SM40系列塑壳式断路器,是华通电气采用国际先进设计、制造技术研制开发的新型断路器。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。本系列断路器具有结构紧凑、体积小、分断高、内外附件齐全等特点。 ZW5系列万能式断路器
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ZW5系列断路器作为主开关安装在交流50Hz、400V,(或690V)额定电流6300A及以下的配电网络中,用于分配电能、保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。该断路器具有可通讯及多种智能保护功能,可做到选择性保护,可避免不必要的停电,提高电网运行的安全性、可靠性。
3、江苏爱斯凯电气 江苏爱斯凯电气有限公司成立于2007年,致力于高品质的低压电气开关的制造与研究。企业已通过UKAS ISO9001质量体系认证,所有产品均通过中国国家强制性CCC认证,欧盟CE认证,拥有数项专利技术,完全具有自主知识产权。 在同行业中,爱斯凯是为数不多拥有自己的实验站,能做到出厂带载试验能力的企业。 推荐产品: SKQ1系列双电源自动转换开关
SKQ1-63型双电源自动转换开关电器适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压400V,额定工作电流63A及以下的双回路供电系统。可根据需要对两路电源之间的选择性转换。产品具有短路、过载、欠电压、失压保护功能,同时还具备消防、双分和输出合闸信号功能。特别适用于需有消防要求的写字楼,银行,商场,车站,医院及高层建筑照明线路的安装使用。 4、南京开关厂 南京开关厂有限公司(原南京开关厂)成立于1956年,专业从事高低压元器件、开关柜及配电智能化系统等产品的生产,为客户提供智能高低压开关柜及智能化配电系统整体解决方案。 产品电压等级为40.5kV、24kV、12KV、690V、400V等,品种涵盖高低压真空断路器、户外柱上真空断路器、高低压开关柜、环网柜、电缆分支箱、紧凑型箱变、配电箱、控制箱等产品。 推荐产品: 多功能电力仪表
多功能电力仪表具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,能够高精度测量三相电网系统中常用的电量参数:三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用标准的RS485 MODBUS-RTU通讯协议,实现LED/LCD现场显示和远程RS-485数字通讯。
5. 电力电容器特点
电容器是补偿系统无功功率的。
放电线圈在三相电压失衡时,会产生一个开口三角电压,输入电压继电器,然后由保护动作选择跳闸或者是报警。
一、电容器组
1、电容器组为多个电容器组成的一个工作组,有串联和并联两种形式。串联情况下,耐压为两者之和,容量为两者的倒数和分之一;并联情况下,耐压为两者中耐压最低的那个值,容量为二者之和。简单点说就是串联耐压升高,容量降低。并联耐压不变,容量升高。
2、电容器组具有容量大、单元数量多、电压等级高等特点。采用并联电抗器组可以进行线路的无功功率补偿,而采用串联电容器补偿技术是提高输变电网稳定极限以及经济性的有效手段之一。
二、放电线圈
1、放电线圈,英文名称:discharge coil,是电容柜常用的放电元件。放电线圈的出线端并联连接于电容器组的两个出线端,正常运行时承受电容器组的电压,其二次绕组反映一次变比,精度通常为50VA/0.5级,能在1.1倍额定电压下长期运行。其二次绕组一般接成开口三角或者相电压差动,从而对电容器组的内部故障提供保护。
2、放电线圈用于电力系统中与高压并联电容器连接,使电容器组从电力系统中切除后的剩余电荷迅速泄放。因此安装放电线圈是变电站内并联电容器的必要技术安全措施,可以有效的防止电容器组再次合闸时,由于电容器仍带有电荷而产生危及设备安全的合闸过电压和过电流,并确保检修人员的安全。带有二次绕组,可供线路监控、监测和二次保护用。
6. 电力电容器种类
电容有以下类型: 1、铝电解电容器 用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器。因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性。容量大,能耐受大的脉动电流。容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率。低频旁路、信号耦合、电源滤波。 2、钽电解电容器 用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰。温度特性、频率特性和可靠性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积。对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态。超小型高可靠机件中。 3、自愈式并联电容器 结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质。频率特性好,介电损耗小。不能做成大的容量,耐热能力差。滤波器、积分、振荡、定时电路。瓷介电容器 穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用。不能做成大的容量,受振动会引起容量变化。特别适于高频旁路。 4、独石电容器(多层陶瓷电容器) 在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路纸介电容器一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量。 5、金属化聚丙烯电容器 一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路微调电容器(半可变电容器) 电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。瓷介微调电容器的Q值高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种。云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差。线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用。 6、陶瓷电容器 用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。 7、高频瓷介电容器 适用于高频电路云母电容器就结构而言,可分为箔片式及被银式。被银式电极为直接在云母片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高。频率特性好,Q值高,温度系数小不能做成大的容量广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器玻璃釉电容器由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成"独石"结构性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.008 8、气泵电容器电容器: 电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等的电子元件称为电容器。电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。电容器的损耗与漏电和使用环境的温度有极大的关系。 9、固定电容器 固定电容器的检测方法 A.检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。 B.检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。 应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。 电容的分类: 根据分析统计,电容器主要分为以下10类: 1.按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2.按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。 4.按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等 5.高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。 6.低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。 7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。 8.调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。 9.低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。 10.小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
7. 低压电力电容器种类信赖精腾电气
1、额定电压等级的选择
额定电压,是电力电容器的重要参数之一。选择电力电容器的额定电压时,除了要考虑系统电压之外,还要考虑电容器投入后电压升高、串联电抗器后电压升高、电压波动、1.1倍过电压等相关因素。只有选择合适的额定电压等级,才能确保电容器稳定运行,同时确保其利用率最大化。
2、额定电压480V的电容器
一般情况下,额定电压480V的电容器,用于企业低压供电系统中。其中系统电压380V、线电压为400V左右。同时该电网中存在5次、7次谐波,因此安装有7%电抗率的电抗器进行谐波治理。因此该电容器,多为滤波型电容器或抗谐波型电容器。
3、450V、525V的电容器
除了480V的电容器之外,450V、525V的电力电容器也比较常用。其中额定电压525V的电容器,系统电压380V、线电压400V左右;由于电网中3次谐波污染严重,所以安装有14%电抗率的电抗器进行谐波治理。额定电压450V的电容器,系统电压380V、线电压400V左右;系统中无谐波或谐波污染不严重,为纯电容补偿方案。
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